Influencia de la estructura del tejido textil en las propiedades mecánicas a tensión de compuestos híbridos de fibras de carbono/vidrio

Autores/as

  • Fernando Espinosa Rosas Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), Interior del Internado Palmira S/N, Colonia Palmira, C.P. 62490, Cuernavaca, Morelos, México https://orcid.org/0009-0000-4206-1328
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  • Enrique Alcudia Zacarias Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), Interior del Internado Palmira S/N, Colonia Palmira, C.P. 62490, Cuernavaca, Morelos, México https://orcid.org/0000-0001-6206-573X
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  • María del Carmen Acuña Olivos Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), Interior del Internado Palmira S/N, Colonia Palmira, C.P. 62490, Cuernavaca, Morelos, México https://orcid.org/0009-0002-9358-6815
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  • Daniel Romero Vergara Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), Interior del Internado Palmira S/N, Colonia Palmira, C.P. 62490, Cuernavaca, Morelos, México https://orcid.org/0009-0005-3569-5193
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  • Fernanda De Jesús-Ramírez Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), Interior del Internado Palmira S/N, Colonia Palmira, C.P. 62490, Cuernavaca, Morelos, México https://orcid.org/0009-0004-0189-156X
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  • Sandra Yaraset Vara Salas Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), Interior del Internado Palmira S/N, Colonia Palmira, C.P. 62490, Cuernavaca, Morelos, México https://orcid.org/0009-0000-5609-2467
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  • Luis Alberto Orihuela Martinez Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET), Interior del Internado Palmira S/N, Colonia Palmira, C.P. 62490, Cuernavaca, Morelos, México https://orcid.org/0009-0006-8328-1734
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DOI:

https://doi.org/10.37636/recit.v9n3e467

Palabras clave:

Material compuesto híbrido, Hibridación, Estructura textil

Resumen

En este trabajo se presenta un estudio experimental sobre la influencia de la estructura del tejido textil en las propiedades mecánicas a tensión de compuestos híbridos carbono/vidrio. Los tejidos seleccionados fueron el plano (plain), asargado (twill) y satín (satin), con fibra de carbono a 0° en la urdimbre y fibra de vidrio a 90° en la trama. Los laminados se fabricaron mediante infusión de resina, obteniendo un contenido total de fibras del 57 %. Las probetas se elaboraron conforme a la norma ASTM D3039 y los ensayos de tensión se realizaron en una máquina universal Shimadzu AG-Xplus 100 kN. Se evaluaron la resistencia última, el módulo de elasticidad y el porcentaje de elongación a la ruptura. Los resultados mostraron que la estructura del tejido influye en el desempeño mecánico de los compuestos híbridos. El tejido plano presentó el mejor comportamiento a tensión, con una resistencia última de 221 ± 33 MPa y un módulo de elasticidad de 11.7 ± 0.89 GPa. El análisis estadístico ANOVA de un factor indicó que no existieron diferencias significativas en el Módulo de Elasticidad entre los tejidos evaluados, sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas en el esfuerzo máximo, lo que confirma que el patrón de tejido influye en la resistencia del material compuesto. En conclusión, los compuestos híbridos carbono/vidrio representan una alternativa, ya que la incorporación de fibra de vidrio permite reducir costos sin eliminar las ventajas mecánicas aportadas por la fibra de carbono. Además, la estructura del tejido textil influye en la distribución de esfuerzos y en los mecanismos de daño.

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Fotografías del modo de falla del tejido plano después de los ensayos de tensión.

Publicado

2026-09-15

Declaración de disponibilidad de datos

Los datos que respaldan los hallazgos de este estudio están disponibles públicamente en RECIT

Cómo citar

Espinosa Rosas, F., Alcudia Zacarias , E. ., Acuña Olivos, M. del C., Romero Vergara , D. ., De Jesús-Ramírez, F., Vara Salas, S. Y. ., & Orihuela Martinez , L. A. (2026). Influencia de la estructura del tejido textil en las propiedades mecánicas a tensión de compuestos híbridos de fibras de carbono/vidrio. Revista De Ciencias Tecnológicas, 9(3), 1-16. https://doi.org/10.37636/recit.v9n3e467

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